四川省成都市树德中学2027届高三上学期9月阶段性摸底检测生物试题(扫描版,无答案)

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四川省成都市树德中学2027届高三上学期9月阶段性摸底检测生物试题(扫描版,无答案)

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高 2027届 9月阶段性摸底检测
生物学试卷
考试时间:75分钟 满分:100分
一、选择题:本题共 15个小题,每小题 3分,共 45分。每题只有一个选项符合要求。
1.当人体内乳糖酶数量不足,不能完全消化和分解乳糖时就会引起腹泻,这种现象称为“乳糖不耐受”。一些商家
在牛奶中添加了一定量的乳糖酶,使“乳糖不耐受”群体也能正常的喝上牛奶。下列叙述正确的是( )
A.牛奶中的乳糖可以在消化道中被直接吸收
B.乳糖是一种二糖,大多数存在于动物细胞中
C.乳糖和乳糖酶组成元素完全不同,但均以碳链为基本骨架
D.可利用斐林试剂并进行水浴加热来检测乳糖是否被水解
2.多肽链离开核糖体几分钟后才能被折叠,若在这期间被氧化,将会影响其后续的折叠。伴侣蛋白 GroEL 及其辅
因子 GroES能帮助活细胞内已被氧化的多肽链进行折叠,CnoX是一种与 GroEL 结合的蛋白质,参与该过程。
大肠杆菌中某多肽链的折叠过程如图。下列分析错误的是( )
A.该多肽链的折叠不需要内质网和高尔基体的参与
B.CnoX、GroES在与 GroEL 结合的过程中可能存在竞争关系
C.GroES 与 GroEL 结合后会引起多肽链进行折叠
D.CnoX与多肽链形成二硫键可防止多肽链被氧化
3.角蛋白 72(KRT72)是由人体巨噬细胞产生并分泌的,其能识别并结合 HIV的衣壳蛋白,阻止 HIV与巨噬细胞
膜结合,从而抑制 HIV入侵巨噬细胞。下列叙述正确的是( )
A.KRT72能特异性结合 HIV衣壳蛋白,依赖细胞间的信息交流与识别
B.可用放射性同位素 18O标记 KRT72,追踪其与 HIV衣壳蛋白结合的过程
C.HIV的遗传物质为 RNA,其遗传物质彻底水解后可得到 5种有机物
D.加热、加酸、加酒精等均能引起 HIV的蛋白质肽键断裂而变性
4.核孔(NPC)是介导大分子进出细胞核的唯一通道。核糖体前体的组装起始于核仁,经加工后通过 NPC转运至
细胞质最终形成成熟的核糖体。下列叙述正确的是( )
A.核膜是细胞核的边界,其主要作用是将细胞质与外界环境分隔开
B.组成核糖体的蛋白质经 NPC入核,与 rRNA在核仁组装成核糖体前体
C.物质通过 NPC自由进出细胞核,实现核质之间的物质交换和信息交流
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D.真核细胞的 DNA只存在于细胞核中,故细胞核是遗传和代谢的控制中心
5.海蛞蝓可通过摄食藻类,将叶绿体储存于肠道细胞的特殊细胞器“盗食体”中,维持长达数月的光合活性。研究
发现,盗食体膜上存在 V-ATPase(H+泵)和可被 ATP激活的 P2X4离子通道,以维持适宜光合作用的微环境(如下
图)。长期饥饿时,海蛞蝓会通过增加溶酶体与盗食体融合,降解储存的叶绿体作为物质和能量的来源。下列说
法正确的是( )
A.藻类叶绿体进入海蛞蝓细胞形成盗食体,需要转运蛋白参与
B.盗食体中 pH低于细胞质基质,有利于生成 CO2供给叶绿体
C.盗食体膜上的 V-ATPase和 P2X4蛋白转运物质均需消耗 ATP
D.海蛞蝓长期饥饿时,溶酶体合成水解酶增多以分解叶绿体
6.某研究小组将生长状况相似的 A、B两种植物分别置于相同密闭小室中,在最适温度下给予光照,每隔一段时
间测定小室中 CO2浓度,结果如图 1所示。下列分析错误的是( )
A.11 min时,A积累的有机物与 B 相等
B.若升高实验温度,A、B的光合速率都会下降
C.当光照强度在 b klx~c klx之间时,A、B光合作用强度的主要限制因素不同
D.在 25~40 min期间,两种植物的叶肉细胞合成 ATP 的场所只有细胞质基质和线粒体
7.如图表示某雌果蝇进行正常减数分裂时,处于四个不同阶段细胞(Ⅰ~Ⅳ)中相关结构或物质的数量。下列有关
表述中正确的是( )
A.在Ⅰ阶段的细胞内,可能发生了着丝粒分裂
B.在Ⅱ阶段的细胞内,可能没有同源染色体
C.在Ⅲ阶段的细胞内,可能发生 DNA的复制
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D.在Ⅳ阶段的细胞内,可能含有同源染色体
8.囊性纤维病是由 CFTR蛋白异常导致的常染色体隐性遗传病,其中约 70%患者发生的是 CFTR蛋白 508位苯丙
氨酸(Phe508)缺失。研究者设计了两种杂交探针以确定病因,其中探针 1和 2分别能与 Phe508正常(相关基因用 A表
示)和 Phe508缺失(相关基因用 a表示)的 CFTR基因结合。利用两种探针对三个家系各成员(胎儿的未测定)的基因组
进行分子杂交并电泳,结果如下图,a~i表示三个家系中各成员相关基因电泳结果。下列叙述错误的是( )
A.结果 b为甲家系中Ⅱ1的检测结果,其基因型为 aa
B.乙家系成员 CFTR蛋白的 Phe508均未缺失,说明Ⅱ1患病另有原因
C.检测结果 g、h、i均可能为丙家系中患病儿子Ⅱ1的检测结果
D.若丙家系Ⅱ2表型正常,用这两种探针检测出两条带的概率为 1/3
9.下列关于发酵工程和微生物培养技术的叙述,正确的是( )
A.干热灭菌法能杀死物体内外所有的芽孢,而高压蒸汽灭菌法不能
B.发酵工程与传统发酵技术最大的区别是前者可以用微生物进行发酵
C.平板划线法和稀释涂布平板法均可用于微生物计数,且计数结果均为活菌数
D.培养乳酸菌时,需在培养基中添加维生素,并置于无氧环境中培养
10.莠去津(一种含氮的有机化合物)是广泛使用的除草剂之一,在土壤中残留期长,容易污染环境。科研人员选育
莠去津降解菌的过程如图,其中 A、B、C、D代表培养基。已知含一定量莠去津的固体培养基不透明。下列叙述
错误的是( )
A.可从 PH值接近中性且长期使用莠去津的土壤中选育目的菌
B.培养基 A、B、C、D均是以莠去津为唯一氮源的选择培养基
C.经过灼烧灭菌的接种环需冷却后才能接种菌种到培养基 D上
3 / 8
D.无透明带的菌落可能是固氮菌,有透明带的菌落可能是目的菌
11.紫草的次生代谢物紫草宁具有抗肿瘤作用,滇紫草的次生代谢物紫草素具有抗炎作用。将色氨酸营养缺陷型紫
草细胞与亮氨酸营养缺陷型滇紫草细胞融合,再用特定培养基筛选得到杂种细胞。杂种细胞在茉莉酸甲酯的调控
下,能同时合成紫草宁和紫草素,且其含量提升 2.5倍。下列说法正确的是( )
A.紫草宁与紫草素是植物生长和生存所必需的代谢产物
B.筛选杂种细胞的特定培养基中需要添加色氨酸和亮氨酸
C.茉莉酸甲酯可调控紫草宁和紫草素合成相关基因的表达
D.PEG是促细胞融合剂,可直接诱导紫草和滇紫草细胞的融合
12.抗原表位是位于抗原表面决定抗原特异性的特殊化学基团,一种抗原表位只能与 T细胞或 B细胞表面一种受体
结合,刺激机体产生一种抗体。如图为利用具有三种抗原表位的抗原制备单抗的过程,下列说法正确的是( )
A.培养分离出的 B细胞时,需定期更换培养液以保证无菌环境
B.经选择培养基筛选所得的杂交瘤细胞能够产生的抗体有 3种
C.对杂交瘤细胞克隆化培养的原理是细胞的全能性
D.抗体检测后,选出的每个杂交瘤细胞只能产生 1种抗体
13.为探究编码酪氨酸酶的T基因对狗毛色的影响,有人通过如图所示过程获得了两只小狗。下列叙述正确的是( )
A.受精卵卵裂过程中,胚胎体积随细胞数目的增多而变大
B.将胚胎 1培养至桑葚胚期,取成纤维细胞完成后续实验
C.用蛋白酶合成抑制剂激活重构胚,可获得胚胎 2和胚胎 3
D.利用现代生物技术获得的两只小狗毛色和性别可能都不一样
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14.下列关于 DNA提取、PCR及鉴定实验的叙述,正确的是( )
A.琼脂糖凝胶电泳实验中使用的微量离心管、枪头等需进行高压灭菌
B.PCR时引物长度越长、GC含量越高,需设定的复性温度越低
C.提取 DNA时应将研磨液过滤并取沉淀物,然后在沉淀物中加入冷酒精
D.琼脂糖熔化前需将适量的核酸染料加入并进行混匀
15.研究人员将 HAP4基因定向插入到 R质粒的启动子(PTDH3)的下游,以构建 HAP4基因高表达载体,过程如
图所示。HAP4基因的M端可直接用图中相应限制酶切割,扩增 HAP4基因片段时需在 N端添加特定的限制酶识
别序列。若 R质粒其他部位、HAP4基因不含图示的限制酶识别序列,下列叙述错误的是( )
A.RNA聚合酶识别并特异性结合启动子 PTDH3后驱动转录
B.应选用限制酶 XhoI切割 R质粒,限制酶 SalI切割 HAP4基因
C.HAP4基因M端存在 5′ ACTAGT 3′序列,故可用 SpeI进行酶切
D.HAP4基因与 R质粒构成的重组质粒不能被限制酶 XhoI切开
二、非选择题:本题共 5个小题,共 55分。
16.近年来发现一种新的细胞器:内质网高尔基体中间体(ERGIC),其既参与蛋白质和脂质的分选,也介导双向
运输。ERGIC不仅是参与调控内质网—高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的枢纽,
分泌过程如图所示。回答下列问题:
注:ERGIC53和 TMED是 ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白;TMED能够调控多种非
经典分泌蛋白离开 ERGIC.
5 / 8
(1)分离 ERGIC等细胞器的方法是__________。在蛋白质的经典分泌途径中,细胞内__________(细胞器)起着重
要的交通枢纽作用。囊泡在 ERGIC、内质网、高尔基体之间定向转运,依赖膜上的蛋白质精准识别融合,该过程体
现生物膜具有__________的结构特点。
(2)从细胞器的依赖性上,区分经典分泌、非经典分泌途径的核心依据是__________。若抑制 TMED基因表达,非
经典分泌途径分泌速率会__________(填“上升”“下降”或“不变”),原因是__________。
(3)研究发现,部分细胞在受到病原体感染时,会优先通过非经典分泌途径分泌炎症因子。请从分泌效率和功能角度
分析其意义__________(答出一点即可)。
17.为探究叶绿素 b对光合作用的影响,科研人员选取野生型小麦与叶绿素 b缺失突变型小麦为实验材料,分别测
定二者叶片的相关光合指标,实验结果如表所示。
检测 叶绿素 a含量 叶绿素 b含量 气孔导度 胞间 CO2浓度 净光合速率
指标 (mg·g-1) (mg·g-1) (mmol·m-2·s-1) (μmol·mol-1) (μmol·m-2·s-1)
野生型 3 0.9 210 81 22.7
突变型 1.7 0.01 45 152 15.3
(1)叶绿素 b分布于叶绿体的__________结构中,其主要吸收__________光。
(2)结合数据分析,气孔因素__________(填“是”或“不是”)限制该突变体光合速率的主要因素。突变体胞间 CO2
浓度显著高于野生型,其原因是__________。
(3)PSI是植物叶绿体类囊体膜上的蛋白质复合体,存在游离态和结合态两种形式,二者能在特定条件下相互转化。
功能正常的 PSI可吸收、传递和转化光能。游离态的 PSI与 LHCI蛋白结合形成超级复合体,可大幅提高其作用效
率。科研人员发现两种植株的 PSI总量基本相同,且含量不受强光影响,但在强光照射下突变体小麦更容易发生光
损伤。为研究其原因,科研人员进一步测定两种植株相关数据,结果如图所示。
依据上述信息分析,强光照射下,突变型植株的 PSI__________,进而造成光能的吸收、传递和转化受阻,使其更
易发生光损伤。
18.黄瓜果肉大多为白色或淡绿色,研究人员筛选到黄果肉突变体和橙果肉突变体。将黄果肉突变体分别与白果肉
品种和橙果肉突变体杂交,研究果肉颜色性状的遗传规律,结果见表。回答下列问题:
6 / 8
项目 甲组 乙组
P 黄果肉×白果肉 黄果肉×橙果肉
F 白果肉↓ 白果肉↓
F 黄果肉 白果肉 黄果肉 橙果肉 白果肉
数量/株 152 456 114 152 342
(1)相对白果肉,黄果肉为________(填“显性”或“隐性”)性状。研究表明,橙果肉由 3号染色体上的基因控制,橙果
肉基因与黄果肉基因不互为等位基因,理由是________。乙组 F 黄果肉植株中,纯合子占________。
(2)研究发现,黄果肉基因在 4号染色体上。SNP分子标记是基因组中单个核苷酸变异形成的遗传标记,常用于检测
染色体上基因的位置。用不同 SNP分子标记检测甲组的亲本、F 和部分 F 的 4号染色体上 SNP分子标记的情况,
结果见图,则黄果肉基因位于分子标记________之间。
注:条带表示染色体片段,Y表示黄果肉植株,W表示白果肉植株。
(3)为验证黄果肉基因的功能,研究人员预想通过转基因技术生成 RNA干扰靶基因的表达,实验的思路和预期结果
是_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________。
19.下图是胚胎工程技术研究及应用的相关情况,其中供体 1是良种荷斯坦高产奶牛,供体 2是本地黄牛。请回答
下列问题:
7 / 8
(1)用促性腺激素处理,可使供体 1______。若图中的受精卵是通过体内受精得到的,则体内受精的场所是______;
若图中的受精卵是通过体外受精得到的,则需要提供______的精子和发育至______期的卵子。
(2)内细胞团细胞中含有胚胎干细胞,胚胎干细胞具有分化成成年动物体内的任何一种类型细胞,并进一步形成机体
的所有组织和器官甚至个体的潜能,根本原因是______________。
(3)通过______技术获得二分胚,对囊胚阶段的胚胎进行操作时要注意将______均等分割。若要对胚胎做性别鉴定,
可以取囊胚的______进行 DNA分析。
(4)与克隆牛相比,试管牛更具有多样性,其原因是试管牛是有性生殖的后代,其亲代减数分裂过程中会发生______
。
20.组织型纤溶酶原激活物(t-PA)可用于溶解血栓,半衰期短,大剂量注射会增加出血风险。
借助 PCR技术改造 t-PA基因(图 1),将其第 117位天冬酰胺(密码子为 5′-AAU-3′替换为谷氨酰胺(密码子为 5′-
CAA-3′),可延长作用时间。回答下列问题:
(1)图 1中 t-PA基因 DNA标注位点的碱基编码天冬酰胺,转录模板链是________(填“a链”或“b链”)。为实现对 t-PA
基因的改造,引物的改造要求是________________。
(2)BLGSP是山羊β-乳球蛋白(BLG,在乳腺中合成)的信号肽序列,可引导 BLG的多肽链高效转入内质网。BLG启
动子驱动 BLG基因的表达。将编码 BLGSP的序列和改造后的 t-PA基因用四种限制酶切割后连接成融合基因(见图
2),使用限制酶 BamH I和 BglII可避免出现________________的问题。用于切割质粒的限制酶是________。构建重
组质粒使用 BLG启动子和 BLGSP序列的目的是________________________。
(3)用________法将重组质粒导入山羊的受精卵。导入重组质粒前需要对受精卵进行性染色体组成检测,原因是
________________________________。
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